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核用碳化硅纤维增强碳化硅复合材料研究进展
被引量:
12
1
作者
欧阳琴
王艳菲
+14 位作者
徐剑
李寅生
裴学良
莫高明
李勉
李朋
周小兵
葛芳芳
张崇宏
何流
杨磊
黄政仁
柴之芳
詹文龙
黄庆
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第8期821-840,共20页
碳化硅纤维增强碳化硅(SiC_(f)/SiC)复合材料具有低中子毒性、耐中子辐照和耐高温氧化等特性,成为先进核能系统重要的候选结构材料。近年来,国内外学术界和工业界针对核用SiC_(f)/SiC复合材料开展了大量研究工作,取得了一系列重要的研...
碳化硅纤维增强碳化硅(SiC_(f)/SiC)复合材料具有低中子毒性、耐中子辐照和耐高温氧化等特性,成为先进核能系统重要的候选结构材料。近年来,国内外学术界和工业界针对核用SiC_(f)/SiC复合材料开展了大量研究工作,取得了一系列重要的研究进展。针对SiC_(f)/SiC复合材料面向核用所关注的重点方向,如核用SiC纤维、纤维/基体界面相、复合材料制备工艺、数值仿真、腐蚀行为和表面防护、连接技术以及辐照损伤等方面,本文进行了综述和讨论,并针对核用要求指出了SiC_(f)/SiC复合材料存在的主要问题和可能的解决思路,希望对该材料的进一步研发和最终应用有所裨益。
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关键词
复合材料
结构材料
核材料
碳化硅
辐照损伤
综述
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职称材料
含氰基聚碳硅烷的合成及影响因素研究
2
作者
谢富成
陈豆
+2 位作者
莫高明
何流
黄庆
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2024年第1期109-116,共8页
聚碳硅烷(PCS)是碳化硅(SiC)纤维和陶瓷的重要先驱体之一。以PCS作为先驱体制备SiC纤维和陶瓷时,通常存在陶瓷产率低的问题,进而影响最终产品质量。利用含铑催化剂以及偶氮二异丁腈,使通常不易进行硅氢化反应的丙烯腈和PCS发生反应,将...
聚碳硅烷(PCS)是碳化硅(SiC)纤维和陶瓷的重要先驱体之一。以PCS作为先驱体制备SiC纤维和陶瓷时,通常存在陶瓷产率低的问题,进而影响最终产品质量。利用含铑催化剂以及偶氮二异丁腈,使通常不易进行硅氢化反应的丙烯腈和PCS发生反应,将氰基引入PCS分子中,合成出新型含氰基聚碳硅烷(PCSCN)先驱体。与PCS相比,以含铑催化剂合成的PCSCN的陶瓷产率可大幅提高至80%以上。用红外、核磁分析了PCSCN的分子结构,结果表明两种催化剂引发的硅氢化反应均是以α加成方式为主。此外,以含铑催化剂催化硅氢化反应时,反应程度初期随着反应时间延长、反应温度升高而加深,但反应5 h后或60℃以上基本不变;增加丙烯腈的量有利于增加反应程度,从而引入较多的氰基,但增加幅度不明显。
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关键词
丙烯腈
聚碳硅烷
硅氢化
陶瓷产率
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职称材料
基于Grignard偶合法合成液态超支化聚碳硅烷
被引量:
4
3
作者
苗玉龙
裴学良
+3 位作者
莫高明
杨建行
黄庆
何流
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2016年第2期109-114,共6页
液态超支化聚碳硅烷(Liquid Hyperbranched Polycarbosilane,LHBPCS)作为一种纤维增强Si C陶瓷基复合材料的先驱体,因具有流动性好、可自交联、陶瓷产率高以及热解产物接近Si C化学计量比等优点而备受关注。在多种制备LHBPCS的方法中,Gr...
液态超支化聚碳硅烷(Liquid Hyperbranched Polycarbosilane,LHBPCS)作为一种纤维增强Si C陶瓷基复合材料的先驱体,因具有流动性好、可自交联、陶瓷产率高以及热解产物接近Si C化学计量比等优点而备受关注。在多种制备LHBPCS的方法中,Grignard偶合法因操作简单、中间产物不需要提纯、原料成本较低且可以采用多种原料混合的方法对LHBPCS的组成和结构进行调控以得到性能优越的Si C陶瓷先驱体而成为研究的热点和方向。论文对基于Grignard偶合法合成LHBPCS以及LHBPCS后续的交联和陶瓷化等工艺的主要研究进行综述,并展望今后的发展。
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关键词
碳化硅陶瓷
液态超支化聚碳硅烷
先驱体
Grignard偶合法
陶瓷化
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职称材料
题名
核用碳化硅纤维增强碳化硅复合材料研究进展
被引量:
12
1
作者
欧阳琴
王艳菲
徐剑
李寅生
裴学良
莫高明
李勉
李朋
周小兵
葛芳芳
张崇宏
何流
杨磊
黄政仁
柴之芳
詹文龙
黄庆
机构
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
先进能源科学与技术广东省实验室
中国科学院近代物理研究所
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第8期821-840,共20页
基金
宁波市“3315计划”A类创新团队和顶尖人才项目(2018A-03-A)
先进能源科学与技术广东省实验室创新团队(HND20TDTHGC00)
中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA21010205)。
文摘
碳化硅纤维增强碳化硅(SiC_(f)/SiC)复合材料具有低中子毒性、耐中子辐照和耐高温氧化等特性,成为先进核能系统重要的候选结构材料。近年来,国内外学术界和工业界针对核用SiC_(f)/SiC复合材料开展了大量研究工作,取得了一系列重要的研究进展。针对SiC_(f)/SiC复合材料面向核用所关注的重点方向,如核用SiC纤维、纤维/基体界面相、复合材料制备工艺、数值仿真、腐蚀行为和表面防护、连接技术以及辐照损伤等方面,本文进行了综述和讨论,并针对核用要求指出了SiC_(f)/SiC复合材料存在的主要问题和可能的解决思路,希望对该材料的进一步研发和最终应用有所裨益。
关键词
复合材料
结构材料
核材料
碳化硅
辐照损伤
综述
Keywords
composite material
structural material
nuclear material
silicon carbide
radiation damage
review
分类号
TQ174 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
含氰基聚碳硅烷的合成及影响因素研究
2
作者
谢富成
陈豆
莫高明
何流
黄庆
机构
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室
浙江工业大学化学工程学院
出处
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2024年第1期109-116,共8页
基金
浙江省自然科学基金(LY21B040003)
宁波市“3315”创新计划资助(2018A-03-A)。
文摘
聚碳硅烷(PCS)是碳化硅(SiC)纤维和陶瓷的重要先驱体之一。以PCS作为先驱体制备SiC纤维和陶瓷时,通常存在陶瓷产率低的问题,进而影响最终产品质量。利用含铑催化剂以及偶氮二异丁腈,使通常不易进行硅氢化反应的丙烯腈和PCS发生反应,将氰基引入PCS分子中,合成出新型含氰基聚碳硅烷(PCSCN)先驱体。与PCS相比,以含铑催化剂合成的PCSCN的陶瓷产率可大幅提高至80%以上。用红外、核磁分析了PCSCN的分子结构,结果表明两种催化剂引发的硅氢化反应均是以α加成方式为主。此外,以含铑催化剂催化硅氢化反应时,反应程度初期随着反应时间延长、反应温度升高而加深,但反应5 h后或60℃以上基本不变;增加丙烯腈的量有利于增加反应程度,从而引入较多的氰基,但增加幅度不明显。
关键词
丙烯腈
聚碳硅烷
硅氢化
陶瓷产率
Keywords
acrylonitrile
polycarbosilane
hydrosilylation
ceramic yield
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
基于Grignard偶合法合成液态超支化聚碳硅烷
被引量:
4
3
作者
苗玉龙
裴学良
莫高明
杨建行
黄庆
何流
机构
中国科学院
出处
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2016年第2期109-114,共6页
基金
国家自然科学基金重大研究计划项目(91426304)
ADS项目(XDA03010305)
文摘
液态超支化聚碳硅烷(Liquid Hyperbranched Polycarbosilane,LHBPCS)作为一种纤维增强Si C陶瓷基复合材料的先驱体,因具有流动性好、可自交联、陶瓷产率高以及热解产物接近Si C化学计量比等优点而备受关注。在多种制备LHBPCS的方法中,Grignard偶合法因操作简单、中间产物不需要提纯、原料成本较低且可以采用多种原料混合的方法对LHBPCS的组成和结构进行调控以得到性能优越的Si C陶瓷先驱体而成为研究的热点和方向。论文对基于Grignard偶合法合成LHBPCS以及LHBPCS后续的交联和陶瓷化等工艺的主要研究进行综述,并展望今后的发展。
关键词
碳化硅陶瓷
液态超支化聚碳硅烷
先驱体
Grignard偶合法
陶瓷化
Keywords
silicon carbide ceramics
liquid hyperbranched polycarbosilane
precursor
Grignard coupling method
ceramization
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
核用碳化硅纤维增强碳化硅复合材料研究进展
欧阳琴
王艳菲
徐剑
李寅生
裴学良
莫高明
李勉
李朋
周小兵
葛芳芳
张崇宏
何流
杨磊
黄政仁
柴之芳
詹文龙
黄庆
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
12
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
含氰基聚碳硅烷的合成及影响因素研究
谢富成
陈豆
莫高明
何流
黄庆
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于Grignard偶合法合成液态超支化聚碳硅烷
苗玉龙
裴学良
莫高明
杨建行
黄庆
何流
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2016
4
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职称材料
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